[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Vorbereitung oder Gewinnung von Proben,
insbesondere für Analysezwecke, aus einer Flüssigkeit oder unter Verwendung einer
Trägerflüssigkeit.
[0002] Eine derartige Aufbereitung einer Probe ist beispielsweise bei der Fließ-Injektions-Analyse
bekannt. Dabei erfolgt eine Filtration, Verdünnung, Aufkonzentrierung, Extraktion,
chemische Reaktion oder eine sonstige bekannte Verfahrensweise. Es ergeben sich bei
einer derartigen Vorbereitung oder Gewinnung oder Aufbereitung von Proben aus flüssigen,
wässrigen oder biologisch-wässrigen Medien jedoch Schwierigkeiten, da eine Trennung
der Probemoleküle nach elektrischer Ladung bzw. nach ionischen Mobilitäten in der
Regel schwierig bis unmöglich ist.
[0003] Es besteht deshalb die Aufgabe, eine Vorrichtung der eingangs erwähnten Art zu schaffen,
mit der eine möglichst kontinuierliche Probenaufbereitung in dem Sinne möglich ist,
daß ausschließlich Moleküle einer bestimmten Ladung bzw. elektrophoretischen Beweglichkeit
oder ionischen Mobilität gewonnen werden können, wobei die Durchlaufzeit sehr kurz
sein soll und auch geringe Mengen an Ausgangsmaterial zur Erlangung einer ausreichend
großen Probe genügen sollen.
[0004] Die Lösung dieser Aufgabe besteht darin, daß die Vorrichtung ein im wesentlichen
flaches, in einen etwa plattenförmigen Körper eingearbeitetes oder eingeätztes Fließbett
aufweist, welches an in Fließrichtung einander entgegengesetzten Enden zumindest einen
Einlaß und einen Auslaß aufweist und einen die Ränder des Fließbettes und dieses überdeckenden
Abschluß hat, daß parallel zu dem Fließbett beidseitig Vertiefungen in den plattenförmigen
Körper eingearbeitet oder eingeätzt sind, die als Elektrodenräume dienen und mit Stromquellen
verbunden sind, und daß zwischen dem Fließbett und den Elektrodenräumen quer zur Fließrichtung
und zur Erstreckungsrichtung des Fließbettes verlaufende feine Kanäle jeweils nebeneinander
angeordnet sind.
[0005] In überraschender Weise wird also für die Probengewinnung das von der Freifließ-Elektrophorese
bekannte Verfahren angewendet, welches bisher zur Probenaufbereitung für die Gewinnung
von Proben für Analysezwecke nicht geeignet war, da es zur Gewinnung von Proteinen
oder dergleichen Stoffen diente und die dafür vorgesehenen Apparaturen zu groß und
zu teuer für eine Probenaufbereitung sind. Die in den bisher bekannten Apparaturen
notwendigen Mengen sind derart groß, daß sie häufig diejenigen Mengen übertreffen,
aus denen eine Probe gewonnen werden muß und in jedem Falle würde durch die erforderlichen
Ausgangsmengen an Substrat der Preis für die Probegewinnung und auch die Zeitdauer
zu hoch. Durch ein in einen plattenförmigen Körper geätztes oder eingearbeitetes Fließbett
läßt sich die Anordnung jedoch derartig miniaturisieren, daß in kürzester Zeit und
mit eine sehr geringen Substanzmenge gewünschte Proben erhalten werden können. Dabei
kann in vorteilhafter Weise ein sehr gleichmäßiges flaches und wenig tiefes Fließbett
geschaffen werden, in welchem günstigste Strömungsverhältnisse für eine Elektrophorese
geschaffen werden können.
[0006] Der die Ränder des Fließbettes und die Elektrodenräume überdeckende Abschluß kann
eine insbesondere glatte Platte sein, die - zum Beispiel unter Wärmeeinwirkung, durch
"Bonding", durch Kleben, durch Anschmelzen oder dergleichen - mit dem das Fließbett
enthaltenden Körper verbunden sein kann. Somit ist auch die Herstellung der Vorrichtung
insgesamt relativ einfach und preiswert.
[0007] Die schon angesprochene Miniaturisierung der Vorrichtung kann zum Beispiel dahingehen,
daß das flache Fließbett in Fließrichtung des Substrates eine Länge von etwa 1 mm
bis etwa 50 mm oder etwa 60 mm oder etwa 70 mm oder gegebenenfalls etwa 100 mm oder
auch dazwischenliegende Abmessungen hat und daß seine Breite zwischen etwa 0,1 mm
und etwa 1/2 cm oder etwa 1 cm oder dazwischen liegt und daß schließlich die Tiefe
des Fließbettes - also der lichte Abstand zwischen dem Boden des Fließbettes und der
überdeckenden Abschlußplatte - etwa 1 Mikrometer bis ungefähr 50 Mikrometer beträgt.
Dabei brauchen die sich jeweils entsprechenden Werte dieser Abmessungen nicht genau
proportional zu den vorstehend angegebenen Grenzen verwendet sein, das heißt, es kann
zum Beispiel ein Fließbett von 25 mm auch nur 0,1 mm oder aber eventuell 3 mm oder
4 mm breit sein. Somit existiert eine Vielzahl von Variationsmöglichkeiten innerhalb
der angegebenen Abmessungen, um eine jeweils zweckmäßige Größe der Vorrichtung für
die angestrebten Zwecke zu schaffen.
[0008] Der Einlaß und der Auslaß können jeweils Kanäle von etwa 1 Mikrometer bis umgefähr
100 Mikrometer Breite und/oder Tiefe sein. Dadurch sind die Abmessungen von Einlaß
und Auslaß an die miniaturisierten Abmessungen des Fließbettes selbst angepaßt, so
daß die gewünschten Strömungsverhältnisse entstehen.
[0009] Der Querschnitt der quer zu dem Fließbett verlaufenden Kanäle zur Verbindung des
Fließbettes mit den Elektrodenräumen kann kleiner als der der Ein- und Auslaßkanäle
und insbesondere so klein sein, daß neben der Spannungsübertragung praktisch kein
Massetransport durch diese Kanäle stattfindet. Bei den relativ großen Apparaturen
für eine Elektrophorese ist eine Abschirmung der Elektrodenräume gegenüber dem Fließbett
durch Membranen bekannt, die einen Massetransport zu den Elektrodenräumen verhindern.
Eine Anordnung von Membranen wäre jedoch bei der miniaturisierten erfindungsgemäßen
Vorrichtung nicht möglich, weil schon die Befestigung solcher Membranen und ihre Abdichtung
zu unüberwindlichen Schwierigkeiten führen würde. Es bedurfte somit einer besonderen
Maßnahme, um ohne Membranen trotzdem einen Massetransport zu den Elektrodenräumen
weitestgehend auszuschließen, aber die Spannungsübertragung innerhalb der Flüssigkeit
zu ermöglichen.
[0010] Die querverlaufenden Kanäle können dabei entlang dem Fließbett einander unmittelbar
benachbart und parallel sein und ihre Länge kann insbesondere etwa der Breite der
Elektrodenräume entsprechen oder kürzer als diese Breite sein. Durch die unmittelbare
Anordnung eines dieser sehr kleinen Kanäle neben dem anderen ergibt sich praktisch
über eine große oder die gesamte Länge des Fließbettes die gewünschte Verbindung für
die Spannungsübertragung zu den Elektrodenräumen, wobei aber gleichzeitig der Massetransport
praktisch ausgeschlossen ist.
[0011] Zweckmäßig ist es, wenn die kanalförmigen Elektrodenräume - die im wesentlichen parallel
zu dem Fließbett verlaufen - Zu- oder Abführkanäle für eine permanente Spülung aufweisen,
die insbesondere in den das Fließbett enthaltenden Körper eingearbeitet oder eingeätzt
und von dem Abschluß überdeckt sind. Es sich somit alle wesentlichen Vertiefungen
wie das Fließbett selbst, die Elektrodenräume und die verschiedenen Kanäle in ein
und demselben plattenförmigen Körper eingearbeitet oder eingeätzt, so daß sie auch
von der Abschlußplatte gemeinsam verschlossen sind und so eine kompakte und miniaturisierte
Vorrichtung zur Verfügung gestellt werden kann, in der auf engstem Raum und mit ganz
geringen Mengen an Substrat Proben auf der Basis der elektrischen Ladung und ionischen
Mobilität gewonnen werden können.
[0012] Die insbesondere ebenfalls in den Körper eingearbeiteten oder eingeätzten Einlaßkanäle
und Auslaßkanäle können mit einem Einlaß für Trägerflüssigkeit verbunden sein und
jeweils in Fließrichtung vor bzw. hinter dem Fließbett in Fließrichtung orientiert
sein. Somit kann ein Probeeinlaß über einen Zuführkanal mit einem oder wenigen Einlaßkanälen
insbesondere außerhalb der Längsmitte des Fließbettes verbunden sein.
[0013] Ebenso kann ein Probenauslaß mit Auslaßkanälen verbunden sein und in direkter Verlängerung
des oder der Probeneinlaßkanäle - für elektrisch neutrale Ionen oder Probemoleküle
- oder insbesondere für eine Zonenelektrophorese gegenüber dem Probeneinlaß auf einer
anderen Seite der Längsmitte des Fließbettes angeordnet sein.
[0014] Eine andere Variation kann darin bestehen, daß der Probeneinlaß in der Mitte der
Schar von Einlaßkanälen zu dem Fließbett zur Durchführung einer Feldsprungelektrophorese
angeordnet ist.
[0015] Stattdessen ist es auch möglich, daß für eine Isotachophorese ein außermittiger Zuführkanal
für die Probe zu den Einlaßkanälen vorgesehen ist.
[0016] Schließlich kann für eine Elektrophorese mit isoelektrischer Fokusierung im Bereich
der Einlaßkanäle insbesondere beidseitig des Eintrittes des Zuführkanales dieser auf
seinem Weg mehrfach gewunden oder hin- und hergeführt sein und solche Windungen können
jeweils beidseitig der Einlaßkanäle zur Erzeugung des Fokussier-Feldes angeordnet
sein.
[0017] Es gibt also eine Vielzahl von Möglichkeiten, unterschiedlichste Proben aufzubereiten
je nachdem, welche Ladung oder ionische Mobilität bei den gewünschten Proben existiert.
Dabei kann auch ein Auslaßkanal für nicht geladene oder neutrale Verbindungen etwa
in Flucht mit dem Einlaßkanal am entgegengesetzten Ende des Fließbettes angeordnet
sein, ein Auslaß für geladene Verbindungen oder Ionen jedoch gegenüber der Längsmitte
des Fließbettes und dem Einlaß seitlich versetzt sein.
[0018] Die erfindungsgemäße Vorrichtung erlaubt für die Gewinnung komplexer Proben beziehungsweise
die Verarbeitung sehr komplexer Gemische, die aus vielen verschiedenen Substanzen
bestehen können, eine Ausgestaltung, bei der der Auslaß eines ersten Fließbettes mit
dem Einlaß wenigstens eines zweiten Fließbettes verbunden ist. Selbst eine Verbindung
dieses zweiten Fließbettes wiederum mit einem weiteren Fließbett und die entsprechende
Bearbeitung und Anwendung elektrischer Felder ist möglich.
[0019] Es sei noch erwähnt, daß die das Fließbett aufweisende Platte und/oder ihre Abdeckplatte
aus Silizium und/oder Quarz und/oder Glas bestehen können. Dies sind Werkstoffe, die
sich gut dazu eigenen, geäzt zu werden, also die gewünschte miniaturisierte Anordnung
des Fließbettes und der verschiedenen Kanäle zu ermöglichen, und die außerdem gegenüber
unterschiedlichsten Substanzen unempfindlich und unangreifbar bleiben, trotzdem aber
relativ preiswert sind.
[0020] Insgesamt ergibt sich eine Vorrichtung, mit der aus einem komplexen Probegemisch
neutrale Moleküle oder Ionen einer bestimmten Ladung als Probe gewonnen werden können,
wobei diese eine Probe beispielsweise für Analysezwecke bildenden Moleküle kontinuierlich
gesammelt werden können.
[0021] Somit ist zum Beispiel ein kontinuierliches Messen der betreffenden Komponenten in
einem Analysesystem zum Beispiel bei der Überwachung von Prozessen oder im Umweltschutz
möglich. Dabei ist vorteilhaft, daß äußerst geringe Ausgangsmengen des zu untersuchenden
Substrates genügen und nicht die Gefahr einer Verstopfung der Vorrichtung besteht,
wie sie bisher bei einer kontinuierlichen Probeaufbereitung mit Hilfe von Filtern
gegeben ist. Die Durchlaufzeit kann dabei im Sekundenbereich liegen. Auch wird nur
eine sehr geringe Elektrolytmenge benötigt. Dies hat auch bei der Entsorgung der Reststoffe
einen entsprechend großen Vorteil.
[0022] Nachstehend ist die Erfindung anhand der Zeichnung in mehreren Ausführungsbeispielen
näher beschrieben.
[0023] Es zeigt in zum Teil schematisierter Darstellung:
- Fig. 1
- eine Vorrichtung zur Vorbereitung oder Gewinnung vom Propen aus Flüssigkeiten mit
einem plattenförmigen Körper, in dessen Innerem ein Fließbett und Elektrodenräume
sowie Kanäle angeordnet sind, zu diesem Körper führenden Elektroden und Elektrolyt-Lösungsleitungen,
die durch eine Spannungsquelle verbunden sind sowie ferner mit Pumpen für die Zuführung
einer gesamten Probe sowie einer Trägerflüssigkeit,
- Fig. 2
- eine Draufsicht der eigentlichen Vorrichtung und ihres plattenförmigen Körpers mit
dem Fließbett, den Kanälen und Elektrodenräumen,
- Fig. 3
- in schaubildlicher Darstellung ein Teilstück der erfindungsgemäßen Vorrichtung mit
dem Fließbett, den Elektrodenräumen, Spülkanälen und einer oberen Abdeckplatte,
in stark vergrößertem Maßstab
- Fig. 4
- einen Querschnitt der Vorrichtung gemäß Fig. 2 im Bereich der Einlaßkanäle in das
Fließbett gemäß der Linie 4-4 in Fig. 2,
- Fig. 5
- einen der Fig. 4 entsprechenden Querschnitt durch den Anfang des Fließbettes und durch
zur Spülung der Elektrodenräume dienende Einlaßkanäle gemäß der Linie V-V in Fig.
2,
- Fig. 6
- einen Querschnitt durch das Fließbett und die dazu parallelen Elektrodenräume sowie
Spülungskanäle dafür gemäß der Linie VI-VI in Fig. 2,
- Fig. 7
- drei verschiedene Möglichkeiten unterschiedlicher Anordnungen von Auslässen für nicht
geladene Verbindungen oder Ionen oder mit einem leitfähigen Detektor, zum Beispiel
einem Elektrodenpaar, im Bereich eines Auslasses,
- Fig. 8
- vier verschiedene Möglichkeiten unterschiedlicher Anordnungen der Probeneinlässe und
Zuführungen zu der Schar von Einlaßkanälen,
- Fig. 9
- ein Ausführungsbeispiel, bei welchem zwei plattenförmigen Körper mit Fließbett in
Reihe hintereinander geschaltet sind, aber jedes Fließbett einen eigenen Eintritt
für Trägerflüssigkeit hat, sowie
- Fig. 10
- eine Ansicht des das Fließbett aufweisenden plattenförmigen Körpers in seinen Umrissen
und mit Hinweispfeilen für die Fließrichtung der Trägerflüssigkeit, den Probeneinlaß,
die Auslenkung der Probe zu ihrem Auslaß und die Wanderrichtung unterschiedlicher
sonstiger Komponenten entsprechend dem durch weitere Pfeile verdeutlichten elektrischen
Feld.
[0024] Eine im ganzen mit 1 bezeichnete, vor allem in Fig. 2 sowie den Figuren 3 bis 6 deutlich
dargestellte Vorrichtung 1 dient zur Vorbereitung und Gewinnung von Proben zum Beispiel
für Analysezwecke aus einer Flüssigkeit oder einem Flüssigkeitsgemisch unter Verwendung
einer Trägerflüssigkeit 2. Dabei erkennt man sowohl in Fig. 1 als auch in Fig. 2,
daß die Trägerflüssigkeit 2 und die eigentliche gesamte Probe unterschiedliche Zuführleitungen
3 und 4 zu unterschiedlichen Einlässen 5 und 6 haben. Im Bereich der Leitungen 3 und
4 können für die Beförderung der Flüssigkeiten Pumpen 7 angeordnet sein.
[0025] Die eigentliche Vorrichtung 1 weist einen im wesentlichen plattenförmigen Körper
8 und eine diesen überdeckende glatte Platte 9 als Abschluß für in die Platte 8 eingearbeitete
und eingeäzte Vertiefungen auf, die man vor allem anhand der Figuren 2 bis 6 deutlich
erkennt.
[0026] Vor allem weist der plattenförmige Körper 8 und somit die Vorrichtung 1 ein eingearbeitetes
oder eingeäztes flaches Bett, nämlich ein Fließbett 10 als eigentliche Trennkammer
auf. Dieses hat an in Fließrichtung gemäß den breiten Pfeilen PF 1 in Fig. 3 und Fig.
10 entgegengesetzten Enden die Einlässe 5 und 6 für Trägerflüssigkeit 2 und Probesubstrat
einerseits und Auslässe 11 und 12, wobei der Auslaß 11 wiederum für die Trägerflüssigkeit
sowie Reste der Probe und der Auslaß 12 zum Abführen der aufbereiteten Probe dient.
Die Abschluß-Platte 9 übdeckt gemäß den Figuren 3 bis 6 den gesamten plattenförmigen
Körper 8 und somit die Ränder des Fließbettes 10 und sämtliche zugehörigen, in den
Körper 8 eingearbeiteten, noch näher zu beschreibenden Verfungen. Dabei erkennt man
in den Figuren 3, 5 und 6, daß parallel zu dem Fließbett 10 beidseitig Vertiefungen
in den plattenförmigen Körper 8 eingearbeitet oder eingeäzt sind, die als Elektrodenräume
13 dienen und mit einer Stromquelle 13a (Fig. 1) über entsprechende Elektroden 13b
und eine Elektrolytlösung sowie deren Zuführleitungen 13c verbunden sind. Zwischen
dem Fließbett 10 und diesen parallel zu ihm verlaufenden Elektrodenräumen 13 sind
gemäß Fig. 2 und 6 quer zur Fließrichtung und zur Erstreckungsrichtung des Fließbettes
10 verlaufende feine Kanäle 14 jeweils parallel und in Reihe nebeneinander angeordnet
und zwar gemäß Fig. 2 entlang der gesamten Länge des Fließbettes 10.
[0027] Die die Ränder des Fließbettes 10 und dieses selbst sowie die Elektrodenräume 13
und die Kanäle 14 überdeckende Platte 9 kann zum Beispiel durch "Bonding" mit dem
das Fließbett 10 und die sonstigen Vertiefungen aufweisenden plattenförmigen Körper
8 verbunden sein.
[0028] Fig. 2 bis 6 machen deutlich, daß sich also insgesamt eine sehr kompakte, flache,
im Ausführungsbeispiel rechteckige Vorrichtung 1 ergibt, die auf kleinsten Abmessungen
eine wirkungsvolle kontinuierliche Aufbereitung von Proben ermöglicht. Beispielsweise
kann das Fließbett 10 - welches gemäß den Figuren 3, 5 und 6 über seine Breite eine
praktisch gleichbleibende Tiefe hat, eine Länge von etwa 1 mm bis etwa 50 mm oder
auch etwa 60 mm oder 70 mm, je nach Anwendungsfall auch 80 mm oder gegebenenfalls
etwa 100 mm haben und seine in den Figuren 5 und 6 deutlich erkennbare Breite kann
etwa zwischen 0,1 mm und etwa einem halbem Zentimeter oder auch etwa einem ganzen
Zentimeter oder dazwischen liegen, während die schon angesprochene Tiefe des Fließbettes
10 etwa 1 Mikrometer bis ungefähr 50 Mikrometer betragen kann. Daraus ergeben sich
also für die Gesamtabmessung der Vorrichtung sehr kleine Maße und vor allem ist das
Volumen des Fließbettes 10 so klein, daß nur ganz geringe Mengen an Substrat und Trägerflüssigkeit
zum Herstellen einer Probe für Analysezwecke benötigt werden. Als eigentlicher Einlaß
und Auslaß zu dem Fließbett 10 sind jeweils Scharen von parallelen feinen Kanälen
15 vorgesehen, die ungefähr 1 Mikrometer bis etwa 100 Mikrometer Breite und/oder Tiefe
haben deren Form und Größe relativ zu den übrigen Vertiefungen erkennt man in dem
Querschnitt in Fig. 4.
[0029] Die Abmessungen der quer zum Fließbett 10 verlaufenden Kanäle 14 zur Verbindung des
Fließbettes 10 mit den Elektrodenräumen 13 ist kleiner als der der Ein- und Auslaßkanäle
15, was sich aus dem in Fig. 3 dargestellten Teilausschnitt aus der Vorrichtung 1
und den Figuren 5 und 6 ergibt. Diese quer verlaufenden Kanäle 14 sind so klein, daß
neben der Spannungsübertragung praktisch kein Massetransport durch diese Kanäle 14
stattfindet, d.h. durch diese feinen und feinsten Kanäle wird eine für den Stromfluß
in der Elektrolyt-Lösung erforderliche Spannungsübertragung aber praktisch kein Massetransport
ermöglicht.
[0030] Diese feinen Kanäle 14 entlang dem Fließbett 10 haben jeweils eine Länge, die etwa
der Breite der Elektrodenräume 13 entspricht oder - wie in den Figuren 3 und 6 erkennbar
- sogar kürzer als diese Breite ist. Dabei wird in dem Figuren 5 und 6 auch deutlich,
daß diese feinen und querverlaufenden Kanäle 14 an der Oberseite des Fließbettes angeordnet
sind, während der größte Teil des Fließbettes von seinen Seitenwänden 16 begrenzt
wird. Auch dadurch wird ein Massetransport aus dem Fließbett 10 in die Elektrodenräume
13 unterbunden. Gleichzeitig ergibt sich so die Möglichkeit, das Fließbett 10, die
Kanäle 14 und die Elektrodenräume 13 alle von derjenigen Seite in den plattenförmigen
Körper 8 einzuarbeiten, der später mit der Platte 9 überdeckt und abgeschlossen wird.
Sowohl der plattenförmige Körper 8 als auch die Platte 9 haben dabei an den einander
zugewandten Flächen eine gleichbleibende ebene Ausbildung, die bei der Platte 8 nur
durch das Fließbette 10 und die sonstigen Vertiefungen unterbrochen ist.
[0031] Die kanalförmigen Elektrodenräume 13 haben die in den Figuren 2 und 5 erkennbaren
Zuführkanäle 17 - mit Einlaßöffnungen 18 - und außerdem Abführkanäle 19 für eine permanente
Spülung. Auch diese Zuführkanäle 17 und die Abführkanäle 19, die wiederum den Einlaßöffnungen
18 entsprechende Auslässe 20 haben, sind in den das Fließbett 10 enthaltenden flachen
plattenförmigen Körper 8 eingearbeitet oder eingeäzt und von der Abschluß-Platte 9
überdeckt.
[0032] Gemäß Fig. 2 sind die ebenfalls eingearbeiteten oder eingeäzten Einlaßkanäle 15 mit
dem Einlaß 5 für Trägerflüssigkeit 2 verbunden und in Fließrichtung vor dem Fließbett
10 in Fließrichtung orientiert. Ebenso sind die Auslaßkanäle 15 in Fließrichtung hinter
dem Fließbett 10 in dieser Richtung angeordnet, was vor allem aus Fig. 2 erkennbar
ist.
[0033] Zusätzlich erkennt man besonders deutlich in Fig. 2, außerdem aber auch in den Figuren
7 und 8, daß der Probeeinlaß 6 über einen Zuführkanal 21 mit einem oder wenigen Einlaßkanälen
15 verbunden ist, die bevorzugt gemäß Fig. 2 oder den Figuren 7 sowie den Figuren
8a und 8c außerhalb der Längsmitte des Fließbettes 10 in dieses münden.
[0034] Analog ist ein Probenauslaßkanal 22 mit Auslaßkanälen 15 verbunden und kann relativ
zu dem Zuführkanal 21 unterschiedliche Lagen einnehmen, wie es aus den Figuren 7a,
7b und 7c sowie Fig. 9 hervorgeht.
[0035] Fig. 2, Fig. 7a und Fig. 9 zeigen Anordnungen, bei denen der Probenauslaßkanal 22
in direkter Verlängerung des oder der Probeneinlaßkanäle angeordnet ist, um nicht
geladene oder neutrale Verbindungen etwa in Flucht mit dem Einlaß- oder Zuführkanal
21 aufnehmen und abführen zu können. Für das Abführen geladener Verbindungen oder
Ionen und vor allem die Anwendung einer Zonenelektrophorese kann jedoch der Probenauslaßkanal
22 gemäß Fig. 7b gegenüber dem Probeneinlaß auf der anderen Seite der Längsmitte des
Fließbettes 10 und dem Einlaß seitlich versetzt angeordnet sein.
[0036] Während Fig. 8a wiederum einen Probeneinlaßkanal 21 zu einem seitlich der Längsmitte
des Fließbettes 10 angeordneten Einlaßkanal 15 zeigt, ist Fig. 8b ein Beispiel für
eine Anordnung, bei der der Probeneinlaßkanal 21 in der Mitte der Schar von Einlaßkanälen
15 zu dem Fließbett 10, also praktisch in Flucht mit der Längsmitte des Fließbettes
10, angeordnet ist, so daß sich diese Anordnung zur Durchführung einer Feldsprungelektrophores
eigent. Die Anordnung gemäß Fig. 8a ist, wie schon erwähnt, für eine Zonenelektrophorese
geeigent und vorgesehen.
[0037] Fig. 8c zeigt eine Anordnung für eine Isotachophorese mit einem außermittigen Zuführkanal
21 für die Probe zu den entsprechenden Einlaßkanälen 15 und zwei Einlässen 5 für unterschiedliche
Trägerflüssigkeiten.
[0038] Fig. 8d zeigt schließlich, daß die erfindungsgemäße Vorrichtung auch eine Elektrophorese
mit isoelektrischer Fokussierung im Bereich der Einlaßkanäle 15 dadurch ermöglicht,
daß beidseitig des Eintrittes des Zuführkanales 21 dieser auf seinem Weg mehrfach
gewunden ist und solche Windungen 21a beidseitig der Einlaßkanäle 15 angeordnet sind,
um ein Fokussierfeld erzeugen zu können. Dabei werden die Trägerflüssigkeit und die
Probe von ihren Einlässen 5 und 6 aus zusammengeführt, um dann durch den Zuführkanal
21 und die Windungen 21a zu fließen.
[0039] In Fig. 7c erkennt man an den Auslaßkanälen noch einen Leitfähigkeitsdetektor 23,
der als Elektrodenpaar ausgebildet sein kann.
[0040] In Fig. 10 ist das Prinzip der Wirkungsweise der Vorrichtung 1 schematisch dargestellt.
Dabeiist die Vorrichtung 1 in Draufsicht erkennbar. Im oberen Bereich ist der Probeneinlaß
6 als Pfeil Pf 2 angedeutet. Im Inneren der Vorrichtung 1, nämlich in dem Fließbett
10, fließt die Trägerflüssigkeit gemäß den Pfeilen Pf 1. Ein elektrisches Feld wird
durch die Elektrodenräume 13 in Richtung der Pfeile Pf 3 erzeugt. Dies führt im Verlaufe
des Fließbettes 10 und der Strömung zu einem Abdriften der gewünschten Komponente
aus der Probe gemäß dem schrägen Pfeil Pf 4, so daß die aufbereitete Probe am Auslaß
gemäß dem Pfeil Pf 5 aufgefangen werdenkann. Die anderen geladenen Komponenten werden
gemäß den Linien A und B ebenfalls aus dem Gesamtstrom abgelenkt und können durch
sonstige, nicht zum Auslaß der aufbereiteten Probe gehörenden Auslaßkanälen 15 abgeführt
werden. Je nachdem welche Komponente die aufbereitete Probe bilden soll, müssen also
die die Probe auffangenden Auslaßkanäle entsprechend angeordnet werden.
[0041] Fig. 9 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei welchem der Probeauslaß 12 eines ersten
Fließbettes 10 mit dem Probeeinlaß 6 wenigstens eines zweiten Fließbettes 10 verbunden
ist, d.h. es sind praktisch zwei Vorrichtungen 1 in Reihe hintereinander geschaltet.
Damit lassen sich komplexe Gemische aus verschiedenen Substanzen bearbeiten.
[0042] Zum Beispiel kann an dem Einlaß 5 des ersten Fließbettes 10 oder der ersten Vorrichtung
1 eine Trägerflüssigkeit 2A mit einem pH-Wert von 7 und ein Probegemisch zum Beispiel
aus vier Komponenten wie Amimosäure, irgend ein Anion, irgend ein Kation und irgend
eine neutrale Komponente, zum Beispiel Glucose, eingeführt werden.
[0043] An dem Probeauslaß 12 können davon die Aminosäure und die Glucose aufgefangen und
weitergeführt werden, während am Auslaß 11 der Trägerflüssigkeit das Anion und das
Kation, zum Beispiel Bromid und Eisen als Abfall abgeführt werden können.
[0044] In das zweite Fließbett werden also aus dem ursprünglichen Probengemisch nun nur
noch zwei Komponenten, nämlich die Komponenten Aminosäure und Glucose, eingeführt,
wobei außerdem eine Trägerflüssigkeit 2B, die sich von der ersten Trägerflüssigkeit
2A unterscheidet, zugeführt wird und zum Beispiel einen pH-Wert von 9 haben kann.
Am Probenauslaß 12 kann nun die neutrale Komponente, zum Beispiel die Glucose, abgeführt
werden.
[0045] Insgesamt ergibt sich also eine Vorrichtung 1, die unterschiedlichste Anwendungen
bei der Gewinnung von Proben erlaubt und bei komplizierten oder komplexen Gemischen
sogar durch mehrfaches Hintereinanderschalten die gewünschte Gewinnung einer Probe
ermöglicht. Dabei kann die gesamte Vorrichtung 1 miniaturisiert sein, so daß sehr
geringe Mengen an Substrat für die Durchführung der Probengewinnung genügen. Gleichzeitig
kann die Vorrichtung 1 relativ preiswert sein, da die das Fließbett 10 aufweisende
Platte 8 und die Abdeckplatte 9 aus Silizium, Quarz oder Glas bestehen können und
mit bekannten Verfahren bearbeitet und verbunden werden können.
[0046] Die Vorrichtung 1 dient zur Vorbereitung oder Gewinnung von Proben insbesondere für
Analysezwecke aus einer Flüssigkeit oder unter Verwendung einer Trägerflüssigkeit,
wobei nur sehr wenig Flüssigkeiten und Substrate zur Verfügung stehen oder verbraucht
werden sollen und die Probeaufbereitung sehr schnell durchgeführt werden soll. Die
Vorrichtung 1 hat dazu ein im wesentlichen flaches, in einem plattenförmigen Körper
8 eingearbeitetes oder eingeäztes Fließbett 10 , welches in Fließrichtung an einander
entgegengesetzten Enden Einlässe und Auslässe hat und auf der Bearbeitungsseite des
plattenförmigen Körpers 8 durch eine weitere Platte überdeckt und abgeschlossen ist,
so daß das Fließbett 10 welches einen etwa nutenförmigen flachen Querschnitt hat,
allseitig abgeschlossen ist. Parallel zu dem Fließbett 10 verlaufen jedoch ebenfalls
in den plattenförmigen Körper 8 eingearbeitete oder eingeäzte Elektrodenräume 13,
die über Elektroden 13b mit einer Stromquelle 13a verbunden sind, um innerhalb des
Fließbettes 10 ein quer zur Fließrichtung gerichtetes elektrisches Feld zu erzeugen.
Die Elektrodenräume 13 sind mit dem Fließbett 10 über quer zur Fließrichtung verlaufende
sehr feine Kanäle 14 verbunden, die zwar eine Spannungsübertragung aber praktisch
keinen Massetransport ermöglichem, also ähnlich wie Membrane wirken. Die Ätztechnik
erlaubt dabei eine miniaturisierte Ausbildung der Vorrichtung 1.
1. Vorrichtung (1) zur Vorbereitung oder Gewinnung von Proben, insbesondere für Analysezwecke,
aus einer Flüssigkeit und/oder unter Verwendung einer Trägerflüssigkeit,
dadurch gekennzeichnet, daß die Vor
richtung (1) ein im wesentlichen flaches, in einen etwa plattenförmigen Körper (8)
eingearbeitetes oder eingeäztes Fließbett (10) aufweist, welches an in Fließrichtung
einander entgegengesetzten Enden zumindest einen Einlaß (5, 6) und einen Auslaß (11,
12) aufweist und einen die Ränder des Fließbettes (10) und dieses überdeckenden Abschluß
hat, daß parallel zu dem Fließbett (10) beidseitig Vertiefungen in den plattenförmigen
Körper (8) eingearbeitet oder eingeäzt sind, die als Elektrodenräume (13) dienen und
mit einer Stromquelle (13a) verbunden sind, und daß zwischen dem Fließbett (10) und
den Elektrodenräumen (13) quer zur Fließrichtung und zur Erstreckungsrichtung des
Fließbettes (10) verlaufende feine Kanäle (14) jeweils nebeneinander angeordnet sind.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der die Ränder des Fließbettes
(10) und die Elektrodenräume (13) sowie die diese verbindenden Kanäle (14) überdeckende
Abschluß eine insbesondere glatte Platte (9) ist, die - zum Beispiel unter Wärmeeinwirkung
durch "bonding", durch Kleben, durch Anschmelzen oder dergleichen - mit dem das Fließbett
(10) enthaltenden Körper (8) verbunden ist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das flache Fließbett
(10) in Fließrichtung des Substrates eine Länge von etwa 1 mm bis etwa 50 mm oder
etwa 60 mm oder gegebenenfalls etwa 100 mm hat und daß seine Breite zwischen etwa
0,1 mm und etwa einem halben Zentimeter oder etwa einem Zentimeter oder dazwischen
liegt und daß die Tiefe des Fließbettes (10) etwa 1 Mikrometer bis ungefähr 50 Mikrometer
oder 100 Mikrometer beträgt.
4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Einlaß
und der Auslaß jeweils Kanäle (15) von etwa 1 Mikrometer bis ungefähr 100 Mikrometer
Breite und/oder Tiefe aufweist.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Querschnitt
der quer zu dem Fließbett (10) verlaufenden Kanäle (14) zur Verbindung des Fließbettes
(10) mit den Elektrodenräumem (13) kleiner als der der Ein- und Auslaßkanäle (15)
und insbesondere so klein ist, daß neben der Spannungsübertragung praktisch kein Massetranport
durch die Kanäle (14) stattfindet.
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die quer
verlaufenden Kanäle (14) entlang dem Fließbett (10) einander unmittelbar benachbart
und parallel sind, insbesondere rechtwinklig zur Orientierung des Fließbettes (10)
und der Elektrodenräume (13) verlaufen und daß ihre Länge insbesondere etwa der Breite
der Elektrodenräume (13) entspricht oder kürzer als diese Breite ist.
7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die kanalförmigen
Elektrodenräume (13) Zuführkanäle (17) oder Abführkanäle (19) für eine permanente
Spülung aufweisen, die insbesondere in den das Fließbett (10) enthaltenden Körper
(8) eingearbeitet oder eingeäzt und von dem Abschluß (9) überdeckt sind.
8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die insbesondere
ebenfalls eingearbeiteten oder eingeäzten Einlaßkanäle (15) mit wenigstens einem Einlaß
(5) für Trägerflüssigkeit (2) verbunden sind und jeweils in Fließrichtung vor dem
Fließbett (10) und die Auslaßkanäle (15) in Fließrichtung hinter dem Fließbett (10)
orientiert sind.
9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß ein Probeneinlaß
(6) über einen Zuführkanal (21) mit einem oder wenigen Einlaßkanälen (15) insbesondere
außerhalb der Längsmitte des Fließbettes (10) verbunden ist.
10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß ein Probenauslaßkanal
(22) mit Auslaßkanälen (15) verbunden ist und in direkter Verlängerung des oder der
Probeneinlaßkanäle (21) oder insbesondere für eine Zonenelektrophorese gegenüber Probeneinlaß
auf einer anderen Seite der Längsmitte des Fließbettes (10) angeordnet ist.
11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Probeneinlaßkanal
(21) in der Mitte der Schar von Einlaßkanälen (15) zu dem Fließbett (10) zur Durchführung
einer Feldsprungelektrophorese angeordnet ist.
12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß für eine
Isotachophorese ein außermittiger Zuführkanal (21) für die Probe zu der Schar der
Einlaßkanäle (15) und zwei Einlässe (5) für insbesondere verschiedene Trägerflüssigkeiten
vorgesehen sind.
13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß für eine
Probenaufbereitung mittels Elektrophorese mit elektrischer Fokussierung im Bereich
der Einlaßkanäle (15) insbesondere beidseitig des Eintrittes des Zuführkanales (21)
dieser auf seinem Weg mehrfach gewunden ist und solche Windungen (21a) beidseitig
der Einlaßkanäle (15) zur Erzeugung des Fokussierfeldes angeordnet sind.
14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß ein Auslaßkanal
für nicht geladene oder neutrale Verbindungen etwa in Flucht mit dem Einlaßkanal (21)
am entgegengesetzten Ende des Fließbettes (10) angeordnet ist, ein Auslaß für geladene
Verbindungen oder Ionen jedoch gegenober der Längsmitte des Fließbettes (10) und dem
Einlaß seitlich versetzt ist.
15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Probeauslaß
(12) eines ersten Fließbettes (10) mit dem Probeeinlaß (6) wenigstens eines zweiten
Fließbettes (10) verbunden ist zur Bearbeitung komplexer Gemische aus verschiedenen
Substanzen.
16. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
das Fließbett (10) aufweisende Platte (8) und/oder die Abdeckplatte (9) aus Silizium
und/oder Quarz und/oder Glas bestehen.